Gesamtlänge des Gleitkreises bei gegebenem Widerstandsmoment Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des Gleitbogens = ((Moment des Widerstands/Radius des Gleitkreises)-(Summe aller Normalkomponenten*tan((Winkel der inneren Reibung des Bodens))))/Zusammenhalt der Einheit
L' = ((MR/r)-(ΣN*tan((Φi))))/cu
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
tan - Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck., tan(Angle)
Verwendete Variablen
Länge des Gleitbogens - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Gleitbogens ist die Länge des Bogens, der durch den Gleitkreis gebildet wird.
Moment des Widerstands - (Gemessen in Kilonewton Meter) - Das Widerstandsmoment ist das Moment (oder Drehmoment), das dem angewandten Moment oder der angewandten Last entgegenwirkt, die dazu neigt, eine Rotation oder einen Bruch in einer Bodenmasse oder Struktur zu verursachen.
Radius des Gleitkreises - (Gemessen in Meter) - Der Radius des Gleitkreises ist der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und einem Punkt auf dem Gleitkreis.
Summe aller Normalkomponenten - (Gemessen in Newton) - Die Summe aller Normalkomponenten ergibt die gesamte Normalkraft auf dem Gleitkreis.
Winkel der inneren Reibung des Bodens - (Gemessen in Bogenmaß) - Der innere Reibungswinkel des Bodens ist ein Maß für die Scherfestigkeit des Bodens aufgrund von Reibung.
Zusammenhalt der Einheit - (Gemessen in Pascal) - Die Einheitskohäsion ist die Scherfestigkeitseigenschaft eines Bodens, die ausschließlich auf Kohäsionskräfte zwischen Bodenpartikeln zurückzuführen ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Moment des Widerstands: 45.05 Kilonewton Meter --> 45.05 Kilonewton Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius des Gleitkreises: 0.6 Meter --> 0.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Summe aller Normalkomponenten: 5.01 Newton --> 5.01 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Winkel der inneren Reibung des Bodens: 82.87 Grad --> 1.44635435112743 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Zusammenhalt der Einheit: 10 Pascal --> 10 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L' = ((MR/r)-(ΣN*tan((Φi))))/cu --> ((45.05/0.6)-(5.01*tan((1.44635435112743))))/10
Auswerten ... ...
L' = 3.50316390388665
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.50316390388665 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.50316390388665 3.503164 Meter <-- Länge des Gleitbogens
(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Die schwedische Slip-Circle-Methode Taschenrechner

Radialer Abstand vom Rotationszentrum bei gegebener Länge des Gleitbogens
​ LaTeX ​ Gehen Radialer Abstand = (360*Länge des Gleitbogens)/(2*pi*Bogenwinkel*(180/pi))
Bogenwinkel bei gegebener Länge des Gleitbogens
​ LaTeX ​ Gehen Bogenwinkel = (360*Länge des Gleitbogens)/(2*pi*Radialer Abstand)*(pi/180)
Widerstandsmoment bei gegebenem Sicherheitsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Widerstandsmoment mit Sicherheitsfaktor = Sicherheitsfaktor*Fahrmoment
Antriebsmoment bei gegebenem Sicherheitsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Fahrmoment = Moment des Widerstands/Sicherheitsfaktor

Gesamtlänge des Gleitkreises bei gegebenem Widerstandsmoment Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des Gleitbogens = ((Moment des Widerstands/Radius des Gleitkreises)-(Summe aller Normalkomponenten*tan((Winkel der inneren Reibung des Bodens))))/Zusammenhalt der Einheit
L' = ((MR/r)-(ΣN*tan((Φi))))/cu

Was ist die Slipe-Circle-Methode?

Die schwedische Kreismethode oder die Schnittmethode wird zur Bestimmung der Stabilität der Erdneigung von c - ϕ Boden verwendet. Die Schwellenbeschleunigung und -verschiebung von Bodenneigungen werden nach der pseudodynamischen Methode berechnet.

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